Изобретение относится к лектро - технике и может быть использовано для восстановления рабочих характеристик обмоток на основегиперпроводников, в частности алюминия высокой чистоты, работающих в условиях радиационного облучения.
Известен способ восстановления токопроводящих свойств обмоток гиперпроводников, работающих в условиях корпускулярного облучения, сопротивление которых возрастает в результате накопления радиационных повреждений решетки, основанный на поддержании заданного уровня электросопротивления посредством периодического : отогрева обмотки до комнатной темпе- ;ратуры. При этом радиационные дефекты практически полностью отжигаются.
Недостатком известного способа является необходимость выведения обмотсдки из рабочих условий с ее отогревом
05
и последующим охлаждением до рабочих,
l криогенных температур. Кроме этого, многократный нагрев и охлазкдение не
со
, желательны, поскольку могут приводить к возникновению в обмотках термических деформаций.
Цель изобретения - повышение эффективности процесса восстановления и снижение энергозатрат.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе восстановления рабочих характеристик обмоток на основе гиперпроводников,работающих в условиях радиационного об.лучения, заключающемся в поддержании заданного уровня электросопротивления, поддержание заданного уровня электросопротивления производят в криогенных условиях, пропуская по обмотке импульсы тока плотностью, обеспечивающей подвижность радиационных дефектов, определяемую по уменьшению электросопротивления, и длительностью, не меняющей тепловой режим гиперпроводника.
На фиг.1 изображенпроцесс восстановления электропроводности в результате изохронного отжига алюминия А999.после реакторного облучения, где 1 Дро - первоначальный радиационньй прирост электросопротивления; up - доля прироста электросопротивления, остающаяся после нагрева образца до температуры Т.
На фиг.2 показан процесс возрастания удельного сопротивления р проволоки диаметром 0,175 мм при температуре 20 К в результате набора дозы D быстрых нейтронов (энергия кэВ) и последующего егоСнижения при пропускании серии сильно,точных импульсов с плотностью j (5-15) кА/мм, длительностью 1 мс с интервалом 1 с.
При практическом использовании способа в качестве источника энергии целесообразно использовать конденсаторную батарею, постоянно запитываемую от маломощного электроисточника и периодически замыкаемую на обмотку через тиристорный разрядник,формирующий импульс требуемой силы тока и длительности. Контроль изменения сопротивления обмотки можно вести непосредственно по показаниям рабочего вольтметра, измеряющего падение напряжения на ней.
Применение изобретения в сравнении с известным способом обеспечивает восстановление электропроводящих свойств обмоток на основе гипврпроводников без прекращения облучения и непосредственно в рабочих, криогенных условиях.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ импульсно-токовой обработки гиперпроводящих обмоток | 1982 |
|
SU1091757A1 |
Способ выявления "размерного эффекта" в криорезистивных проводниках | 1978 |
|
SU741717A1 |
Преобразователь переменного тока в постоянный | 1982 |
|
SU1056395A1 |
Образец для измерения электропроводности гиперпроводящих шин,преимущественно прямоугольного сечения,при поперечном сжатии | 1983 |
|
SU1132309A1 |
СИСТЕМА ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ | 1999 |
|
RU2154909C1 |
Гиперпроводящая катушка | 1986 |
|
SU1344162A1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР | 1994 |
|
RU2087049C1 |
Способ получения дифференциальных терморегулирующих покрытий космического назначения на изделиях из алюминия и алюминиевых сплавов | 2020 |
|
RU2740550C1 |
Способ изготовления катушки электромагнита | 1977 |
|
SU729664A1 |
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА КОРПУСОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ | 1993 |
|
RU2081187C1 |
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБМОТОК НА ОСНОВЕ ГИПЕРПРОВОДНИШВ, РАБОТАКЙЦИК В УСЛОВИЯХ РАДИАЦИОННОГО О Б ЛУЧЕНИ5, заключающийся в поддержании заданного : уровня электросопротивления, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса восстановления и снижения энергозатрат, поддержание заданного уровня электросопротивления проводят в криогенных . :условиях, пропуская по обмотке импульсы тока плотностью, обеспечивающей подвижность радиационных дефектов, определяемую по уменьшению электросопротивления, и длительностью, .не меняющей тепловой режим гиперпро.водника.
tPue.t
иппуцьоа-таноУоя aSpoSo/Tua
60 во
lUfffHfMCH
Антонова Н.П | |||
и др | |||
Гиперпроводники на основе высокочистого алюминия | |||
- Вопросы атомной науки и техники | |||
Серия Термоядерный синтез, 2 |
Авторы
Даты
1990-10-30—Публикация
1982-03-31—Подача